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文档简介
河北省沧州市河间北石槽中学2022年高二物理联考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(
)A.伽利略认为力不是维持物体运动的原因B.亚里士多德认为物体的运动不需要力来维持C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.笛卡儿对牛顿第一定律的建立做出了贡献参考答案:AD2.(多选题)如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则()A.该棱镜的折射率为B.该棱镜的折射率为C.光从空气进入棱镜,波长变小D.从F点出射的光束与入射到E点的光束平行参考答案:AC【考点】光的折射定律.【分析】由几何关系可得出光线在E点的入射角和折射角,由折射定律可求得折射率;光从空气进入棱镜时频率不变,波速变小,由波速公式可得出波长的变化;由折射规律可知出射光束能否与入射光束平行.【解答】解:AB、由几何知识得:光线在AB面上入射角为i=60°,折射角为r=30°,则折射率为n===.故A正确,B错误.C、光从空气进入棱镜时,频率不变,波速变小,由波速公式v=λf得知,波长变小.故C正确.D、光线在F点的入射角与在E点的折射角相等,根据光路可逆性原理,得知光在F点不可能发生全反射,而且从F点出射的光束与BC的夹角为θ,所以从F点出射的光束与入射到E点的光束不平行.故D错误.故选:AC3.关于分子热运动的有关知识,下列说法正确的是A.分子势能跟物体的体积有关B.布朗运动就是分子的运动C.温度是物体分子平均动能的标志D.当分子之间的距离小于平衡位置时的距离(约10-10m)时,分子力表现为引力参考答案:AC4.(单选题)如图2-5所示,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下,当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部)()A.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引B.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥C.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引D.线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥参考答案:B5.下列有关电学的说法中不正确的是(
)A.电工穿绝缘衣比穿金属衣安全B.导体中没有电流时,说明导体内部的电荷没有移动C.电动势公式与电压中的W是一样的,都是电场力做的功D.电动势是表征电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,空间存在匀强电场,实线是电场中的三个等势面,一带电量为2×10-10C的负电荷沿虚线由A经B运动到C,克服电场力做功4×10-10J,已知cm,则匀强电场的电场强度E=________V/m,并在图中画出三条电场线(sin53°=0.8)。参考答案:
25,电场方向如图所示
7.实验室有一块长方体透明介质,截面如图ABCD所示.AB的长度为l1,AD的长度为l2,且AB和AD边透光,而BC和CD边不透光且射到这两个边的光线均被全部吸收.现让一平行光束以入射角θ1射到AB面,经折射后AD面上有光线射出.为了测量该长方体介质的折射率.一同学的做法是:保持射到AB面上光线的入射角θ1不变,用一遮光板由A点沿AB缓慢推进,遮光板前端推到P时,AD面上恰好无光线射出,测得AP的长度为l3,则长方体介质的折射率可表示为n=__________;参考答案:8.某放射性元素质量为M,测得每分钟放出1.2×104个β粒子,21天后再测,发现每分钟放出1.5×103个β粒子,该放射性元素的半衰期为
天。参考答案:9.在静电场中的某一点A放一个试探电荷q=?1×10-10C,q受到的电场力为1×10-8N,方向向左,则A点的场强的大小
和方向
。参考答案:100N/C,向右10.第一个发现电磁感应现象的科学家是
。他是受到奥斯特发现了电流能够产生磁场的启发,根据电和磁之间存在着相互联系,用实验的方法发现的。参考答案:法拉第11.正弦交变电流图象如图6所示,其感应电动势的最大值为_____产生交变电动势的有效值为______V.参考答案:50V
0.08S
50V12.如图所示,接通开关时,观察到金属棒动起来这说明________,断开开关后,将滑动变阻器的滑动片向左滑动一段距离后,再接通开关时你观察到________;这种现象说明________.参考答案:通电导线在磁场中受到力的作用;金属棒摆动的角度更大些;电流越强,导线受到的安培力越大13.交变电压u=20sin50πt(V),加在阻值为10Ω的电阻两端,该交流的周期是____________,电阻消耗的电功率是________________。参考答案:0.04s;20W
解析
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
15.现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω。①R0是定值电阻,规格为150Ω,1.0W起
的作用。②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,
。改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图(b)的图线.则电池的电动势E=
,内阻r=
。(结果保留两位有效数字)参考答案:①防止短路,电流过大,烧坏电源
②读取电压表的示数,10V
,46±2Ω.(漏写单位,没分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,ABCD为一足够长的光滑绝缘斜面,EFGH范围内存在方向垂直斜面的匀强磁场,磁场边界EF、HG与斜面底边AB平行,一正方形导体框abcd放在斜面上,ab边平行于磁场边界,现使导体框从斜面上某处由静止释放,导体框从开始运动到cd边离开磁场的过程中,其运动的v﹣t图象如图乙所示,重力加速度为g,图乙中导体框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量,求:(1)斜面倾角的正弦值sinθ;(2)磁场区域的宽度d;(3)金属框cd边到达磁场边界EF前瞬间的加速度.参考答案:见解析解:(1)由图乙可知,在0~t1时间内导体框运动的加速度a1= 设斜面的倾角θ,由牛顿第二定律有
a1=gsinθ 解得
sinθ= (2)在t1~2t1时间内导体框匀速进入磁场,则
在2t1~3t1时间内,导体框运动位移
则磁场的宽度
d=l+x=
(3)在t2时刻导体框cd边到达EF边界时的速度为v2,设此时加速度大小为a2,cd边切割磁场产生的电动势
E=Blv2
受到的安培力
由牛顿第二定律
F-mgsinθ=ma2 导体框进入磁场时
联立解以上各式得
a2=
17.一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示,物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止.g取10m/s2.(1)求物块与地面间的动摩擦因数μ;(2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F;(3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W.参考答案:解:(1)物块从A到B过程,由动能定理得:﹣μmgsAB=mvB2﹣mv02,代入数据解得:μ=0.32;(2)以向右为正方向,物块碰撞墙壁过程,由动量定理得:Ft=mv﹣mvB,即:F×0.05=0.5×(﹣6)﹣0.5×7,解得:F=﹣130N,负号表示方向向左;(3)物块向左运动过程,由动能定理得:W=0﹣mv2=﹣×0.5×62=﹣9J;所以克服摩擦力做功为9J.答:(1)物块与地面间的动摩擦因数μ为0.32;(2)若碰撞时间为0.05s,碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F为130N;(3)物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W为9J.【考点】动能定理的应用;动量定理.【分析】(1)对物块应用动能定理可以求出动摩擦因数.(2)对物块应用动量定理可以求出作用力大小.(3)应用动能定理可以求出物块
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